电压互感器开口三角接线正确的重要性
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电压互感器开口三角接线正确的重要性
李兰民,吴晓蓓,肖 虎
(黄龙滩电厂,湖北十堰 442005)
[摘 要] 通过分析两起母线电压互感器开口三角形接线错误引起的保护不正确动作,从而说明在系统发生接地故障时电压互感器开口三角形接线正确的重要性。
[关键词] 电压互感器;开口三角形接线;重要性
[中图分类号]TM451 [文献标识码]A [文章编号]100623986(2005)0620061202
Importance of Correct Connection of Voltage T ransformer
with Open2delta Connection
L I Lan2min,WU Xiao2bei,XIAO Hu
(H uanglongtan Power Plant,S hi y an H ubei442005,China)
[Abstract]Thro ugh analyzing t he two cases of p rotection malf unction due to incorrect connection of open2delta connection of busbar voltage t ransformer,t he importance of correct connection of open2del2 ta connection when eart hing fault occurring in a power system was explained.
[K ey w ords]voltage t ransformer;open2delta connection;importance
在电力系统中,电压互感器(P T)是一种仪用变压器,是一、二次系统的联络元件,因其能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况,故在保护中的应用极其广泛。
当P T接线发生错误时往往会引起保护拒动或者误动,从而严重危害电力系统的安全运行。
1 P T的基本知识
1.1 P T的作用
(1)将一次设备的高电压变换成适用于二次设备的低电压(二次额定电压一般为100V),供测量仪表和继电器使用;
(2)将一次、二次设备安全隔离,以保证工作人员安全;
(3)取得零序电压分量与从电流互感器取得的零序电流分量配合,反应接地故障的继电保护使用。
1.2 P T的接线方式
电压互感器的接线取决于继电器与测量表计对接入电压的要求,保护常用的接线方式有Y0/Y0接线、不完全星形接线与开口三角接线。
[收稿日期] 2005211215
[作者简介] 李兰民(1978-),男,湖北十堰人,助理工程师;吴晓蓓(1980-),女,湖北十堰人,助理工程师。2 开口三角形接线错误分析
2.1 主变间隙保护误动的分析
2005年1月,黄龙电厂扩建工程4号机组在做主变升压试验时,当电压升至额定时,WFB2800发变组保护装置“主变间隙保护”启动,信号灯点亮,经检查保护装置的启动值达到180.13V(整定值为180V)因主变中性点地刀在投,主变的零序过流压板在加用,而间隙保护压板在停用位置,故保护只发信未出口。停机后,保护人员打印保护装置故障采样值如下:
U a=59.48V,U b=60.55V,U c=60.64V (二次额定电压为57V),3U0=181.79V
经分析判断母线未发生接地,现场检查母线P T端子箱后发现施工人员误将L A601、L N600接进了4号机发变组保护装置,实际接线如图1所示: (母线P T的变比为:220/3/100/3/100)
从图1的接线可以看出施工人员除了没有将P T开口三角形a相的非极性端L611接进发变组保护装置外,还将b相的极性端L N611与非极性端LB611接反。
此时的3U0=
U c-
U b=181.79V,故主变间隙保护启动。
正确接线应如图2所示。
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2005年12月(卷终)
图1 错误的接线方式
图2 正确的接线方式
2.2 110kV 线路保护拒动的分析2.2.1 事故简述
2002年7月25日,雷雨天气,黄龙滩电厂仅1
号发电机并网带厂用电运行,1B 中性点地刀217在投,2号发电机在停机检修态,110kV 5条线路都在向系统输送电能(其中黄葫线黄28、黄白线黄27为联络线,其余3回线路为馈线)。
7月25日19时29分,1B 零序保护动作,1F
出口开关黄21跳闸,机组灭磁至空转运行,厂用电消失,110kV 母线全线失压,五条线路开关均在合闸位置,运行人员将厂用电倒至坝顶供电后,询问地调得知,黄28、黄30线路对端开关已跳闸。随后地调下令依次断开黄28、黄27、黄30、黄32、黄22开关,接着运行人员对开关站和1B 进行检查未发现异常后,将1F 升压至空载运行。
20时11分地调通知黄28、黄30线路已送电,
令黄龙用黄30开关对110kV 母线充电,充电完毕后,地调下令依次合上黄22、黄28开关,开关合闸后一切正常。
20时27分与调度中心联系1F 并网发电,20时32分1F 并网成功,发电机运行正常。
20时44分地调下令合黄32开关,20时46分
黄32开关合闸后再次跳闸,黄32线路保护装置报C 相零序I 段保护动作跳闸,显示“手合于故障线
路”。2.2.2 事故分析
从1B 零序保护动作、两条联络线对端跳闸及事后1F 成功并网,这些现象说明1B 并未发生接地故障。
从黄32开关合闸后再次跳闸及报文显示C 相零序I 段保护动作,手合于故障线路,说明黄32线路存在永久性接地故障,由于故障时黄32线路保护未动作,导致接地故障点依然存在,所以1B 零序保护动作,出口开关跳闸。这时系统通过黄28、黄30两条联络线继续向故障点输送电流,最终导致联络线对端保护动作跳闸,110kV 母线全线失压。
事后,保护人员通过对黄32线路零序方向保护的校验,发现在模拟接地故障时,零序方向保护均能正确动作,但在模拟P T 断线且发生接地故障时,黄32线路零序方向保护不动。由于该保护装置正常
时采用的是自产3U 0,而发生P T 断线时,则采用的
是外接3U 0。
从以上试验现象分析可得出,由于外接3U 0的极性接反,最终导致黄32零序方向保护拒动。保护人员将3U 0的极性更改后,再次模拟P T 断线且发生接地故障,黄32线路零序方向保护正确动作。
3 结论
因P T 开口三角形接线错误引起的保护误动和拒动屡见不鲜,必须加强重视对由3U 0构成的保护测试。
(1)不能以检查3U 0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U 0回路良好。
(2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U 0构成的方向保护的极性关系正确。
(3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
(4)对于正常时采用自产3U 0,而P T 断线时采用外接3U 0的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。
(5)最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
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